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焊接种类:电阻点焊,闪光对焊,电弧焊(帮条焊、搭接焊、坡口焊、窄间隙焊、预埋件电弧焊),电渣压力焊,气压焊,。适用范围:(1)电阻点焊:二级钢筋直径(6~16mm)(2)闪光对焊:6~40mm(3)电弧焊:10~40mm(4)电渣压力焊:14~40mm(5)气压焊:14~40mm(6)预埋件钢筋埋弧压力焊:6~25mm规范要求:(1)电阻点焊:适用于钢筋焊接骨架和钢筋焊接网,焊点压入深度应为较小钢筋直径的18%~25%。(2)闪光对焊:钢筋的纵向焊接应采用闪光对焊,HRB500必须采用闪光对焊。(3)帮条焊:宜采用双面焊,双面焊焊接长度为5d(二级钢筋),单面焊接长度10d。(4)搭接焊:宜采用双面焊,双面焊焊接长度为5d(二级钢筋),单面焊接长度10d。焊接端钢筋应预弯,并两根钢筋的轴线在一条直线上。(5)电渣压力焊:适用于竖向或斜向钢筋的连接,应确保上下钢筋轴线在同一条直线上
一般情况机械连接实用于柱墙板都可以(钢筋直径相对较大的),绑扎搭接实用于柱墙板也可以(但是主要用于钢筋直径较小的),焊接连接一般只适用于柱或墙的竖向钢筋,一般情况在工程施工中优先选用机械连接方式,明白了请采纳!
绑扎搭接、机械连接、套管灌浆连接和焊接
1、绑扎搭接连接
绑扎搭接连接是通过钢筋与混凝土之间的粘结力来传递钢筋应力的方式。两根相向受力的钢筋分别锚固在搭接连接区段的混凝土中而将力传递给混凝士,从而实现钢筋之间应力的传递
2、焊接连接
焊接连接是受力钢筋之间通过熔融金属直接传力。力钢筋之间通过熔融金属直接传力。若焊接质量可靠,则不存在强度、刚度、恢复性能、破坏性能等方面的缺陷,是十分理想的连接方式。
3、机械连接
机械连接是近年来发展起来的一种钢筋连接方式,通过连贯于两根钢筋之间的套筒来实现钢筋的传力,是间接传力的一种形式。钢筋与套筒之间的传力可通过挤压变形的咬合、螺纹之间的楔合、灌注高强胶凝材料的胶合等形式实现。
扩展资料
包括电阻电焊、闪光对焊、电渣压力焊、气压焊、电弧焊,使用中应注意:
1、电阻电焊:用于钢筋焊接骨架和钢筋焊接网。焊接骨架较小钢筋直径不大于10㎜时,大小钢筋直径之比不宜大于3倍;较小直径为12~16㎜时,大小钢筋直径之比不宜大于2倍。焊接网较小钢筋直径不得小于较大直径的60%。
2、闪光对焊:钢筋直径较小的400级以下钢筋可采用“连续闪光焊”,钢筋直径较大,端面较平整时,宜采用“预热闪光焊”,钢筋直径较大,端面不平整时,应采用“闪光-预热闪光焊”。连续闪光对焊所能焊接的钢筋直径上限应根据焊接容量,钢筋牌号等具体情况而定,具体要求见《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012。不同直径钢筋焊接时径差不得超过4㎜。
3、电渣压力焊:仅用于柱、墙等构件中竖向或斜向(倾斜度不大于10°)钢筋。不同直径钢筋焊接时径差不得超过7㎜。
4、气压焊:可用于钢筋在垂直位置、水平位置或倾斜位置的对接焊接。不同直径钢筋焊接时径差不得超过7㎜。
5、电弧焊:包括帮条焊、搭接焊、坡口焊、窄间隙焊和熔槽帮条焊。帮条焊、熔槽帮条焊使用时应注意钢筋间隙的要求。窄间隙焊用于直径≥16㎜钢筋的现场水平连接。熔槽帮条焊用于直径≥20㎜钢筋的现场安装焊接。
注:不同直径钢筋焊接时,接头百分率计算同机械连接。
钢筋混凝土用余热处理钢筋余热处理钢筋:热轧后立即穿水,进行表面控制冷却,然后利用芯部余热自身完成火处理所得的成品钢筋。
带肋钢筋:表面通常带有两条纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋的钢筋。
月牙肋钢筋:横肋的纵截面呈月牙形,且与纵肋不相交的钢筋。
纵肋:平行于钢筋轴线的均匀连续肋。
横肋:与纵肋不平行的其他肋。
钢筋_百度百科
有以下五种方式,焊接的方式、工具、所焊接的钢筋不同,具体如下:
1、闪光对焊:用对焊机使两段被焊钢筋接触,通过低电压的强电流,钢筋被加热到一定温度变软后,轴向加压顶锻,形成对焊接头,将钢筋沿轴向接长。根据对焊工艺闪光对焊分为连续闪光焊和闪光一预热一闪光焊,后者用于焊接大直径钢筋。预应力钢筋皆用这种焊接。
2、电弧焊: 用弧焊机使焊条与焊件间产生高温电弧,使焊条和电弧燃烧范围内的焊件熔化,凝固后便形成接头或焊缝。钢筋电弧焊的接头型式有:搭接接头(单面焊缝或双面焊缝)、邦条接头(单面焊缝或双面焊缝)、剖口接头(平焊或立焊)。
3、电渣压力焊:在上部和下部之间的焊接钢把一小块导电材料(钢丝球、电极等),山装备和填充焊剂,使用交流弧焊机处理电路电弧燃烧,形成渣池,钢铁融化和电弧稳定一段时间后,权力的同时,使用手动加压压力扰乱,消除熔渣,泡沫,形成一个联合。这种焊接主要用于现浇钢筋混凝土结构构件的竖向钢筋加长。
4、电阻点焊:点焊机的上、下电极与交叉钢筋接触并产生电流。十字钢筋接触点的电阻比较大,电流产生的热量会熔化钢筋,电极加压使钢筋焊接。用于钢网、钢框架等钢筋交叉连接的焊接。
5、钢筋焊接压力:通过一定比例的氧气(纯度≥98.5%,瓶装工作压力小于5~10公斤/厘米2)火焰加热的钢筋的塑性状态(温度1320~1340℃),加热时的压力,最后应用超过3000公斤/厘米2压力,钢筋焊接在一起。
扩展资料:
焊接原理:
1、接头应布置在受力相对较小的地方,避免结构受力较大的关键部位。在抗震设计中,避免梁端和柱端箍筋加密范围。如果必须在此区域进行连接,应采用机械连接或焊接。
2、在同一跨度或同一受力高度的同一钢筋应配备较少的接头,不应配备两个或两个以上的接头。
3、节点位置应错开,节点加固面积百分比应限制在连接范围内的一定范围内。
4、钢筋连接区域应采取必要的结构措施,在纵向受力钢筋搭接长度内布置横向结构钢筋或箍筋。
5、轴向拉力和小偏心拉杆(如桁架、拱拉杆)的纵向加固,不得采用绑扎、搭接接头。
6、当拉伸筋d》直径25mm和压缩筋d b》直径28mm时,不宜采用绑扎缝。
钢筋连接形式有几种,分别的什么情况下使用?连接形式有绑扎连接、焊接连接、机械连接。1. .受力钢筋的接头应设置在受力较小处,不应设在箍筋加密区及支座内。每个构件内,同一根纵向受力钢筋不宜设多于1个的接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不宜小于钢筋直径的10倍。2. Φ12及以下的钢筋适宜绑扎接头,相邻纵向受力钢筋的绑扎接头应相互错开。钢筋绑扎接头连接区段的长度为1.3倍的搭接长度。凡搭接接头中心点位于该区段的搭接接头均属于同一连接区段。位于同一连接区段的同受力性质钢筋的接头百分率按规范允许的25%、50%、100%采取不同的搭接长度1.2、1.4、1.6倍La(LaE)。3. Φ22及以上直径的钢筋应采用机械连接。
一、绑扎法:
优点:
1、施工简单;
2、效率高;
3、不损害钢筋。
缺点:钢筋浪费太大;骨架容易变形。
二、电焊法:
优点
1、钢筋骨架牢固不变形;
2、节省钢筋。
缺点:
1、伤害钢筋;
2、耗能。
三、螺旋接头法:
优点
1、不伤害钢筋;
2、专业化程度高(规范);也简单。
缺点:
1、工艺麻烦;
2、安装不方便;
3、耗能。
扩展资料:
钢筋的绑扎应该符合以下的规定:
1、钢筋的交点须用铁丝扎牢;
2、板和墙的钢筋网片,另须在中间部分的相交点可相间隔交错的扎牢,但要保证受力钢筋不发生位移。双向受力钢筋网片,须全部扎牢;
3、梁和柱的钢筋,除了设计有要求外,箍筋应于受力筋垂直设置。
4、板、次梁与主梁交叉处、板的钢筋在上,次梁钢筋居中,主梁的钢筋在下;当有圈梁或垫梁时,主梁的钢筋在上。
钢筋连接方式主要有绑扎搭接、机械连接和焊接三种。
绑扎搭接连接是通过钢筋与混凝土之间的粘结力来传递钢筋应力的方式。两根相向受力的钢筋分别锚固在搭接连接区段的混凝土中而将力传递给混凝士,从而实现钢筋之间应力的传递。
搭接钢筋由于横肋斜向挤压椎楔作用造成的径向推力引起了两根钢筋的分离趋势,两根搭接钢筋之间容易出现纵向劈裂裂缝,甚至因两筋分离而破坏,因此必须保证强有力的配箍约束。
绑扎
螺纹连接,绑扎仍为钢筋连接的主要手段之一。 钢筋绑扎时,钢筋交叉点用铁丝扎牢;板和墙的钢筋网,除外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分交叉点可相隔交错扎牢,保证受力钢筋位置不产生偏移;梁和柱的箍筋应与受力钢筋垂直设置,弯钩叠合处应沿受力钢筋方向错开设置。受拉钢筋和受压钢筋接头的搭接长度及接头位置符合施工及验收规范的规定。
钢筋的连接方式有:焊接、机械连接、绑扎连接三种。 焊接连接常用的方法有:闪光对焊、电弧焊(包括帮条焊、搭接焊、熔槽焊、剖口焊、预埋件角焊和塞孔焊)、电渣压力焊、气压焊、埋弧压力焊和电阻电焊等。直接承受动力荷载的结构中,纵向钢筋不宜采用焊接接头。 机械连接有钢筋套筒连接、钢筋直螺纹套筒连接(包括钢筋镦粗直螺纹套筒连接、钢筋剥肋滚压直螺纹套筒连接)等方法。目前最常见,采用最多的方式是钢筋剥肋滚压套筒连接。其通常适用的钢筋级别为HRB335、HRP400、RRB400;适用的钢筋直径范围通常是16-50mm; 钢筋绑扎连接(或搭接),当受拉钢筋直径大于28mm、受压钢筋直径大于32mm是,不宜采用绑扎搭接接头,轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋和直接承受动力荷载结构中的纵向受力钢筋均不得采用绑扎搭接接头。 钢筋接头位置宜设置在受力较小处,同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。构件同一截面内钢筋接头数应符合福建和规范要求。 在施工现场,应按国家现行标准抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试件作力学性能检验,其质量应符合有关规程的规定。